Numerical Simulation for the Combustion Chamber of a Reference Calorimeter
Simulación numérica para la cámara de combustión de un calorímetro de referencia
Este documento se enfoca en el modelado numérico del efecto de la altura de una cámara de combustión sobre el desarrollo de un calorímetro de referencia utilizado para medir el valor calorífico del gas natural. Fueron evaluados factores como el impacto de la temperatura, velocidad y fracción másica en los gases de escape haciendo variaciones de la altura de la cámara de combustión. Fue aplicada la mecánica de fluidos computacional (CFD) para reproducir digitalmente el proceso de combustión en la cámara de combustión del calorímetro. En particular, se utilizaron y compararon dos esquemas cinéticos químicos: un mecanismo de tres pasos y un mecanismo esquelético que considera 16 especies y 41 reacciones derivadas de Grimech 3.0. Todos estos análisis se realizaron bajo un enfoque de combustión utilizando el modelo de disipación EDC.
Este estudio fue desarrollado por José Eli Eduardo González-Durán (Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato, Guanajuato, México), Marco Antonio Zamora-Antuñano (Universidad del Valle de México, Querétaro, México), Leonel Lira-Cortés (Centro Nacional de Metrología, El Marqués, México), Juvenal Rodríguez-Reséndiz (Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, México), Juan Manuel Olivares-Ramírez (Universidad Tecnológica de San Juan del Río, Querétaro, México) y Néstor Efrén Méndez Lozano (Universidad del Valle de México, Querétaro, México) para Processes (Vol. 8, núm. 5, p. 575, 2020) una revista enfocada en estudios sobre procesos y sistemas en las áreas de química, biología, materiales e ingeniería. Esta es una publicación de MDPI, una plataforma de revistas científicas de acceso abierto operada por MDPI Verein (Basileia, Suiza). Correo de contacto: [email protected]
Recursos
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Formatopdf
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Idioma:inglés
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Tamaño:677 kb
Modeling of Novel Thermodynamic Cycles to Produce Power and Cooling Simultaneously
Modelado de ciclos termodinámicos para producir energía y refrigeración de manera simultánea
Si bien el ciclo Goswami ha sido utilizado para la producción de energía y refrigeración de manera simultánea, la aplicación es aún limitada. Por este motivo, se proponen dos nuevos ciclos termodinámicos basados en el ciclo Goswami, los cuales emplean un componente adicional para condensar una fracción del fluido de trabajo producido en el generador. El modelado de los ciclos fue realizado con base en la primera y segunda ley de la termodinámica, a partir de los cuales se concluye que los dos ciclos propuestos tienen la capacidad para producir una gran cantidad de energía de enfriamiento en comparación con la energía producida con el ciclo Goswami.
Este estudio fue desarrollado por Wilfrido Rivera, Karen Sánchez-Sánchez (Universidad Nacional Autónoma de México, Morelos, México), J. Alejandro Hernández-Magallanes (Universidad Autónoma de Nuevo León, Nuevo León, México), J. Camilo Jiménez-García (Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, México) y Alejandro Pacheco (Universidad Nacional Autónoma de México, Morelos, México) para Processes (Vol. 8, núm. 3, p. 320, 2020) una revista enfocada en estudios sobre procesos y sistemas en las áreas de química, biología, materiales e ingeniería. Esta es una publicación de MDPI, una plataforma de revistas científicas de acceso abierto operada por MDPI Verein (Basileia, Suiza). Correo de contacto: [email protected]
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